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목차

표제지=0,1,1

인사말씀/한국전자통신연구원 원장 임주환=i,2,2

제출문=iii,4,4

요약문=vii,8,8

SUMMARY=xv,16,8

CONTENTS=xxiii,24,2

Tables=xxv,26,2

Figures=xxvii,28,6

목차=xxxiii,34,6

표목차=xxxix,40,2

그림목차=xii,42,5

제1장 서론=1,47,3

제1절 연구 목적 및 필요성=3,49,1

제2절 연구 내용 및 범위=4,50,3

제2장 IPv6기반 유무선통합차세대네트워크 프레임워크개발=7,53,3

제1절 개요=9,55,1

제2절 분야별 유무선통합 자동네트워킹 프로파일 개발=9,55,1

1. Ad-hoc 네트워크를 위한 자동네트워킹 프로파일 개발=9,55,10

2. 이동네트워크를 위한 자동네트워킹 프로파일 개발=18,64,4

제3절 IPv6 기반 유ㆍ무선통합 자동네트워킹 프레임워크 개발=21,67,1

1. IPv6기반 NGN 모델=21,67,2

2. IPv6 프로토콜과 메커니즘 측면=22,68,5

3. IPv6/IPv4 변환측면=26,72,6

제4절 향후 활용방안 및 전망=31,77,1

1. ITU-T 표준화 활동 개요=31,77,1

2. ITU-T 기고서 제출 및 표준화 추진현황=31,77,4

3. 향후 표준화 활동 전망=34,80,1

제3장 IPv6 기반 자동네트워킹 및 응용 표준개발=35,81,3

제1절 개요=37,83,1

제2절 IPv6 자동라우터간의 네트워킹 표준개발=37,83,1

1. IPv6 라우터간의 프리픽스 자동할당 표준 개발=37,83,6

2. IPv6 라우터간의 계층적인 프리픽스 자동할당 표준 개발=42,88,5

3. IPv6기반 보안확장 인터넷제어메시지 표준개발=46,92,5

제3절 IPv6 노드상의 멀티홈잉 기법 표준개발=50,96,1

1. IPv6 주소 선택기법 표준개발=50,96,10

2. 디폴트 라우터 선호도 및 선호경로 제공기법 표준 개발=59,105,6

3. IPv6 라우터간의 멀티홈잉 기법 표준 개발=64,110,4

제4절 멀티캐스트 자동주소 할당 표준 개발=67,113,1

1. 유니캐스트 프리픽스기반 멀티캐스트 주소할당 표준개발=67,113,3

2. 링크범주의 멀티캐스트 주소할당 표준 개발=69,115,3

제5절 IPv6기반 유무선통합 응용표준 개발=71,117,1

1. 단일링크상에서의 멀티캐스트 이름 레졸루션 표준개발=71,117,7

2. DNS 서버 탐색 기법 표준 개발=77,123,3

3. PPP를 위한 IPv6 매핑 표준개발=79,125,3

4. 3GPP기반 자동주소 설정 표준개발=81,127,10

5. IPv6 터널링 기법 표준개발=90,136,3

6. IPv6/IPv4 주소 및 프로토콜 변환기법 표준개발=93,139,3

제6절 국제표준화 추진 현황 및 전망=96,142,1

1. IETF 표준화 활동 개요=96,142,4

2. IETF 기고서 제출 및 표준화 추진현황=100,146,2

3. 향후 표준화 활동 전망=101,147,2

제7절 국내표준화 추진 현황 및 전망=102,148,1

1. 국내 표준화 활동 개요=102,148,1

2. 국내 표준화 추진현황=102,148,8

3. 향후 표준화 활동 전망=109,155,2

제4장 IPv6 기반 Ad-hoc 네트워킹 표준 개발=111,157,3

제1절 개요=113,159,1

제2절 Ad-hoc 라우팅 프로토콜 표준 개발=113,159,1

1. AODVv6 표준 개발=113,159,8

2. MAODVv6 표준 개발=120,166,9

제3절 Ad-hoc 주소 설정 및 DNS 서비스 표준 개발=128,174,1

1. Ad-hoc 주소자동 설정 표준 개발=128,174,3

2. AODV기반 ad-hoc 네트워크에서의 주소자동 설정 표준개발=131,177,3

3. Ad-hoc 네트워크를 위한 DNS 서비스=133,179,1

4. Ad-hoc 상의 노드관리를 위한 보안표준 개발=134,180,1

제4절 Ad-hoc 인터넷 연결성 표준 개발=134,180,1

1. 인터넷 연결성 제공기법 표준 개발=134,180,3

2. 인터넷 연결성 제공기법 확장 표준 개발=137,183,3

제5절 국제표준화 추진 현황 및 전망=139,185,1

1. IETF 표준화 활동 개요=139,185,2

2. IETF 기고서 제출 및 표준화 추진현황=140,186,2

3. 향후 표준화 활동 전망=142,188,1

제5장 이동네트워크기반 IPv6 표준 개발=143,189,3

제1절 개요=145,191,3

제2절 이동네트워크 라우팅 프로토콜 표준 개발=147,193,1

1. NEMO Basic Support Protocol=147,193,8

제3절 이동네트워크를 위한 경로최적화 표준개발=155,201,1

1. 이웃탐색 프록시기반의 이동네트워크에서의 이동노드를 위한 경로최적화 표준개발=155,201,4

2. 이동네트워크에서의 이동노드를 위한 프리픽스 위임 기반의 경로최적화 표준개발=158,204,4

제4절 이동네트워크를 위한 멀티홈잉 기법 표준개발=161,207,1

1. 이동성 지원을 SCTP 확장 표준 개발=161,207,5

2. 다중인터페이스와 다양한 link layer 기술을 이용한 기법=165,211,4

제5절 국제표준화 추진 현황 및 전망=169,215,1

1. IETF 표준화 활동 개요=169,215,4

2. IETF 기고서 제출 및 표준화 추진현황=172,218,3

3. 향후 표준화 활동 전망=174,220,3

제6장 자동네트워킹 프로토타입 구현 및 테스트베드 구축=177,223,3

제1절 개요=179,225,1

제2절 Ad-hoc 라우팅 프로토콜 기능 구현=179,225,1

1. AODV/MAODV 기능 구현=179,225,5

2. 주소자동설정 기능 구현=183,229,3

3. DNS 서비스 기능 구현=185,231,3

4. 인터넷 연동 기능 구현=187,233,2

5. 테스트베드 구축 및 시험=189,235,5

6. 향후 활용=194,240,1

제3절 Ad-hoc 망에서의 P2P 응용 개발=194,240,1

1. 개요=194,240,3

2. Overlay 방식의 P2P 응용 개발=196,242,8

3. Ad-hoc 라우팅프로토콜 확장 P2P 응용 개발=203,249,4

4. 테스트베드 구축 및 시험=206,252,4

5. 향후 활용=209,255,2

제4절 이동네트워크기반 라우팅 기능 구현=210,256,1

1. 프로토콜 표준규격 개요=210,256,3

2. 세부기능설계 및 구현=212,258,9

3. 테스트베드 구축 및 시험=220,266,7

4. 향후 활용=227,273,1

제5절 이동네트워크기반 SCTP 확장 기법 실험=227,273,1

1. 개요=227,273,5

2. 신뢰기반 시뮬레이션=231,277,7

3. 비신뢰기반 응용 시뮬레이션=237,283,9

4. 향후 활용=245,291,2

제7장 IPv6 무선라우터 개발=247,293,3

제1절 개요=249,295,2

제2절 IPv6 무선라우터 설계 및 구현=251,297,1

1. IPv6 무선라우터 H/W 설계 및 구현=251,297,4

2. IPv6 무선라우터 S/W 설계 및 구현=254,300,2

3. 이종망간의 자동네트워킹 기능 설계 및 구현=255,301,4

4. 무선랜 파워제어 및 MAC 필터링 기능 설계 및 구현=258,304,2

5. 향후 활용=259,305,1

제3절 무선라우터상의 IPv6 S/W 모듈 탑재 및 시험=259,305,1

1. Mobile IPv6 및 NEMO 모듈 탑재 및 시험=260,306,3

2. Ad-hoc 라우팅 프로토콜 탑재 및 시험=262,308,2

3/4. 이종망간의 자동네트워킹 기능 탑재 및 시험=264,310,3

제8장 결론=267,313,4

약어표=271,317,6

부록=277,323,28

영문목차

[title page etc.]=0,1,23

CONTENTS=0,24,23

Chapter 1 Introduction=1,47,3

Section 1 Research Objectives and Motivation=3,49,1

Section 2 Scope of Research=4,50,3

Chapter 2 Development of Ipv6 Based Wired/wireless Integrated NGI Framework=7,53,3

Section 1 Introduction=9,55,1

Section 2 Classification of Wired/wireless Integrated Autoconfiguration Networking Profile Standards=9,55,13

Section 3 NGI Framework for Ipv6 Autoconfiguration=21,67,11

Section 4 Conclusions and Prospects=31,77,4

Chapter 3 Development of Ipv6 Based wired/wireless Auto-configuration and Application Standards=35,81,3

Section 1 Introduction=37,83,1

Section 2 Networking Standard for Ipv6 Autoconfiguration Routers=37,83,14

Section 3 Multi-homing Standards for Ipv6 Nodes=50,96,18

Section 4 Multicast Ipv6 Address Allocation Standards=67,113,5

Section 5 Ipv6 Based Wired/wireless Integrated Application Standards=71,117,25

Section 6 Status report of International Standardization=96,142,7

Section 7 Status report of Domestic Standardization=102,148,9

Chapter 4 DevelopHent of Ipv6 Ad-hoc Netiorking Standards=111,157,3

Section 1 Introduction=113,159,1

Section 2 Ad-hoc Routing Protocol Standards=113,159,16

Section 3 Ipv6 Naming and DNS Standards for Ad-hoc Networks=128,174,7

Section 4 Internet Connectivity Standards for Ad-hoc Networking=134,180,6

Section 5 Conclusions and Prospects=139,185,4

Chapter 5 Development of Ipv6 Network Mobility (NEMO) Standards=143,189,3

Section 1 Introduction=145,191,3

Section 2 Routing Protocol Standards for Network Mobility=147,193,8

Section 3 Route Optimization Standards for Network Mobility=155,201,7

Section 4 Multi-homing Standards for Network Mobility=161,207,8

Section 5 Conclosions and Prospects=169,215,8

Chapter 6 Experimental Testbed and Prototype Implenentation for Ipv6 Autoconfiguration=177,223,3

Section 1 Introduction=179,225,1

Section 2 Implementation of Ad-hoc Routing Protocols=179,225,16

Section 3 Implementation of Ad-hoc P2P Applications=194,240,17

Section 4 Implementation of Ipv6 Network Mobility Routing Protocols=210,256,18

Section 5 Simulation Results of the Mobile SCTP Performance=227,273,20

Chapter 7 Implementation of Ipv6 Mobi le Router for Wired/wireless Integration=247,293,3

Section 1 Introducti on=249,295,2

Section 2 Design and Implementation of Ipv6 Mobile Routers=251,297,9

Section 3 Porting and Test of Ipv6 S/W Modules in Mobile Routers=259,305,8

Chapter 8 Conclusion=267,313,4

Acronyms=271,317,6

Appendix=277,323,28

표목차

(표 2-1) MANET 전용 프리픽스=12,58,1

(표 3-1) 디폴트 정책 테이블=53,99,1

(표 3-2) 멀티홈 환경에서의 디폴트 정책 테이블 예시=58,104,1

(표 4-1) Ad-hoc 유니캐스트 라우팅 프로토콜의 분류=114,160,1

(표 4-2) Kernel AODV의 구성요소 및 역할=118,164,1

(표 4-3) Kernel MAODV의 추가 구성요소 및 역할=125,171,1

(표 5-1) 단말 이동성과 네트워크 이동성 비교=146,192,1

(표 5-2) NEMO 워킹그룹에 제출한 기고서 목록=172,218,2

(표 5-3) Mobile IPv6 워킹그룹에 제출한 기고서 목록=174,220,1

(표 5-4) DNA 워킹그룹에 제출한 기고서 목록=174,220,1

(표 7-1) IPv6 이동라우터 전면부 LED 상태=253,299,1

(표 7-2) IPv6 이동라우터 후면부 구성 및 기능=254,300,1

그림목차

(그림 2-1) 이동 Ad-hoc 네트워크(MANET)=10,56,1

(그림 2-2) IPv6 사이트 로컬 유니캐스트 주소 설정 과정=13,59,1

(그림 2-3) IPv6 사이트 로컬 유니캐스트 주소 설정이 실패하는 예=13,59,1

(그림 2-4) IPv6 인터페이스 ID 기반의 멀티캐스트 주소 생성=14,60,1

(그림 2-5) MNR 시스템 구조=16,62,1

(그림 2-6) MNR과 DNS SRV 리소스 레코드를 통한 서비스 탐색 과정=17,63,1

(그림 3-1) RR 라우터 프로토콜 동작 흐름도=38,84,1

(그림 3-2) 프리픽스 자동할당 프로토콜의 동작 절차=41,87,1

(그림 3-3) HPD 프로토콜 적용 계층적 IPv6 네트워크 예=44,90,1

(그림 3-4) HPD 프로토콜 메시지 교환 순서도=45,91,1

(그림 3-5) 라우터 R2를 기준으로 한 HPD 프로토콜 동작 예시=46,92,1

(그림 3-6) 구간 기반의 NEMO 멀티홈잉 분류=65,111,1

(그림 3-7) CN과 HA 구간에서의 멀티홈잉=66,112,1

(그림 3-8) HA와 MR 구간에서의 멀티홈잉=66,112,1

(그림 3-9) MR과 MNN 구간에서의 멀티홈잉=67,113,1

(그림 3-10) 일반적인 IPv6 멀티캐스트 주소형식=68,114,1

(그림 3-11) 유니캐스트 프리픽스기반 멀티캐스트 주소형식=68,114,1

(그림 3-12) 링크 범주의 멀티캐스트 주소형식=71,117,1

(그림 3-13) LLMNR 헤더형식=74,120,1

(그림 3-14) 간단한 GPRS 아키텍처=83,129,1

(그림 3-15) GPRS 프로토콜 스택=84,130,1

(그림 3-16) 3GPP 핸드셋에 부착된 랩탑=84,130,1

(그림 3-17) PDP context를 IPv6 링크에 대응=86,132,1

(그림 3-18) 6to4 구축 사이트 예=91,137,1

(그림 3-19) NAT-PT 동작 예=93,139,1

(그림 4-1) Route Discovery 과정을 통한 목적지 검색=115,161,1

(그림 4-2) Route Discovery 과정에서의 목적지의 응답을 통한 경로 설정=115,161,1

(그림 4-3) Kernel AODV의 구조=117,163,1

(그림 4-4) AODV Input Handler의 동작 과정=119,165,1

(그림 4-5) AODV Output Handler의 동작 과정=120,166,1

(그림 4-6) Route Discovery 과정을 통한 Multicast Tree의 Leaf 검색=122,168,1

(그림 4-7) Route Discovery 과정에서의 Multicast Tree의 leaf로부터의 응답을 통한 경로 설정=122,168,1

(그림 4-8) Activated 플래그를 포함한 MACT 메시지를 통한 Multicast Tree에 Join 하는 과정=123,169,1

(그림 4-9) Prune 플래그를 포함한 MACT 메시지를 통한 Multicast Tree에서 Leave하는 과정=124,170,1

(그림 4-10) 단말 N1이 Multicast Tree (G)에서 Leave한 후의 상황=124,170,1

(그림 4-11) MAODV Input Handler의 동작 과정=126,172,1

(그림 4-12) MAODV Output Handler의 동작 과정=128,174,1

(그림 4-13) Ad-hoc IPv4 주소 자동설정을 위한 메시지 형식=130,176,1

(그림 4-14) Ad-hoc IPv6 주소 자동설정을 위한 메시지 형식=130,176,1

(그림 4-15) Interface-Key 확장 형식=130,176,1

(그림 4-16) 확장된 RREQ 메시지 형식=132,178,1

(그림 4-17) 확장된 RREP 메시지 형식=132,178,1

(그림 4-18) 확장된 RERR 메시지 형식=132,178,1

(그림 4-19) 확장된 RREP-ACK 메시지 형식=133,179,1

(그림 4-20) 확장된 Router Solicitaion 메시지 형식=136,182,1

(그림 4-21) 확장된 Router Advertisement 메시지 형식=136,182,1

(그림 5-1) 이동네트워크에서의 이동성 지원에서의 Mobile IPv6의 한계=147,193,1

(그림 5-2) 이동네트워크에서의 이동성 지원을 위한 이동라우터의 모드=148,194,1

(그림 5-3) Implicit 모드의 동작=149,195,2

(그림 5-4) Explicit Network Mode의 동작=151,197,1

(그림 5-5) Explicit Length Mode에서의 바인딩 업데이트=153,199,1

(그림 5-6) 이동라우터와 홈에이전트 사이의 양방향 터널=153,199,1

(그림 5-7) 경로최적화를 위한 멀티링크 서브넷=156,202,1

(그림 5-8) 경로최적화를 위한 프리픽스 정보 옵션 형식=157,203,1

(그림 5-9) 확장된 이웃 요청 메시지 형식=158,204,1

(그림 5-10) 이동라우터가 홈링크에 있을 때의 네트워크 토폴로지=159,205,1

(그림 5-11) 이동라우터들이 외부 망으로 이동한 후의 네트워크 토폴로지=160,206,1

(그림 5-12) SCTP 프로토콜 구조=162,208,1

(그림 5-13) ASCONF 청크와 ASCONF-ACK 청크=164,210,1

(그림 5-14) 기본적인 mSCTP 동작과정=165,211,1

(그림 6-1) Flooding of GRPH=180,226,1

(그림 6-2) Receiving of GRPH=181,227,1

(그림 6-3) Multicast route shortening=181,227,1

(그림 6-4) Tree reconstruction=181,227,1

(그림 6-5) MAODV 멀티캐스트 포워딩 메시지 흐름도=183,229,1

(그림 6-6) MANET 노드의 DNS 서비스 순서도=187,233,1

(그림 6-7) Gateway를 통한 MANET 인터넷 연결성 제공=188,234,1

(그림 6-8) Strong DAD 테스트베드 구성도=189,235,1

(그림 6-9) Strong DAD 메시지 시퀀스 다이어그램=190,236,1

(그림 6-10) Hello 메시지를 이용한 Weak DAD 테스트베드 구성도=190,236,1

(그림 6-11) Hello 메시지를 이용한 Weak DAD 메시지 시퀀스 다이어그램=191,237,1

(그림 6-12) RREQ 메시지를 이용한 Weak DAD 테스트베드 구성도=191,237,1

(그림 6-13) RREQ 메시지를 이용한 Weak DAD 메시지 시퀀스 다이어그램=192,238,1

(그림 6-14) 인터넷 연결성 테스트베드 구성도=193,239,1

(그림 6-15) 그누텔라 기반의 검색=197,243,1

(그림 6-16) 해시 테이블을 이용한 Chord 검색=199,245,1

(그림 6-17) Chord Ring=199,245,1

(그림 6-18) 가입 과정=200,246,1

(그림 6-19) Dual Chord의 백업 노드 선정=201,247,1

(그림 6-20) 복구과정의 예제=203,249,1

(그림 6-21) P2P 응용에서 자원 검색시의 라우팅 경로 비교=203,249,1

(그림 6-22) P2P를 위한 AODV RREQ 메시지의 확장=205,251,1

(그림 6-23) RREQ 메시지 처리 과정=206,252,1

(그림 6-24) P2P 응용의 실행 및 로그인=207,253,1

(그림 6-25) 자원 공유 윈도우 및 자원 검색 윈도우=207,253,1

(그림 6-26) P2P응용 메시지 전달 흐름도=208,254,1

(그림 6-27) NEMO Basic Support Protocol=211,257,1

(그림 6-28) GateD 제공 라우팅 프로토콜 레이어=212,258,1

(그림 6-29) Sending Binding Update (Implicit Mode)=213,259,1

(그림 6-30) Check Binding Update (Implicit Mode)=214,260,1

(그림 6-31) Establishment of Bi-directional tunnel (Implicit Mode)=216,262,1

(그림 6-32) Forwarding Packets (Implicit Mode)=217,263,1

(그림 6-33) NEMO 프로토콜 처리구조=221,267,1

(그림 6-34) NEMO 메시지 흐름=222,268,1

(그림 6-35) Binding Update에 따른 이벤트=223,269,1

(그림 6-36) Binding Acknowledgement에 따른 이벤트=225,271,1

(그림 6-37) NEMO 구현 및 테스트베드 환경=226,272,1

(그림 6-38) 시뮬레이션 네트워크 모델=229,275,1

(그림 6-39) 이동노드의 속도 변화에 따른 핸드오버 지연시간=232,278,1

(그림 6-40) 이동노드의 속도 변화에 따른 파일전송시간=232,278,1

(그림 6-41) PAT 변화에 따른 핸드오버 지연시간=235,281,1

(그림 6-42) PAT 변화에 따른 파일전송시간=235,281,1

(그림 6-43) 인터넷 경유시간 변화에 따른 핸드오버 지연시간=236,282,1

(그림 6-44) 인터넷 경유시간 변화에 따른 파일전송시간=236,282,1

(그림 6-45) 이동노드의 속도 변화에 따른 핸드오버지연시간=238,284,1

(그림 6-46) 이동노드의 속도 변화에 따른 패킷 손실률=238,284,1

(그림 6-47) 이동노드의 속도 변화에 따른 처리율=239,285,1

(그림 6-48) PAT 변화에 따른 핸드오버 지연시간=241,287,1

(그림 6-49) PAT 변화에 따른 패킷 손실률=241,287,1

(그림 6-50) PAT 변화에 따른 처리율=242,288,1

(그림 6-51) 인터넷 경유시간 변화에 따른 핸드오버 지연시간=243,289,1

(그림 6-52) 인터넷 경유시간 변화에 따른 패킷 손실률=244,290,1

(그림 6-53) 인터넷 경유시간 변화에 따른 처리율=244,290,1

(그림 7-1) IPv6 무선이동라우터 H/W 구조=251,297,1

(그림 7-2) 이동라우터 전면부 사진=252,298,1

(그림 7-3) 이동라우터 후면부 사진=253,299,1

(그림 7-4) Interface switch 구조=256,302,1

(그림 7-5) 무선이동라우터의 로밍 동작 구조=257,303,1

(그림 7-6) NEMO 테스트 시스템 구성=260,306,1

(그림 7-7) Ad-hoc 라우터의 테스트 구성도=263,309,1

(그림 7-8) WLAN 인터페이스를 통하여 홈네트워크에 있는 이동라우터=264,310,1

(그림 7-9) CDMA 인터페이스를 통하여 홈네트워크에 접속한 이동라우터=265,311,1

(그림 7-10) 홈네트워크에 복귀한 이동라우터=265,311,1

(그림 7-11) WLAN/CDMA 이종망간의 로밍 테스트베드=266,312,1

(그림 7-12) WLAN/CDMA 이종망간의 로밍시 응용프로그램 캡쳐화면=266,312,1